Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn
Transkrypt
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Liczba punktów ECTS: Sposób zaliczenia: Język wykładowy: Zaawansowane Komputerowe Systemy Wspomagania Projektowania obowiązkowy MBM 2 N 4 2 17-0_1 I 2 Studia niestacjonarne 27 27 3 Zaliczenie Język polski Cel przedmiotu Poznanie zasad budowania modeli powierzchniowych i hybrydowych, analizy C1 jakości powierzchni i technologiczności elementów cienkościennych. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji Posiada podstawową wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn oraz grafiki 1 inżynierskiej (W). Umiejętność modelowania przestrzennego i tworzenia złożeń z wykorzystaniem 2 oprogramowania CAD (U). Efekty kształcenia W zakresie wiedzy: EK 1 Zna ogólne zasady modelowania powierzchniowego i hybrydowego. W zakresie umiejętności: EK 2 Potrafi modelować konstrukcje cienkościenne gięte z blach. EK 3 Potrafi tworzyć proste modele w oparciu o powierzchnie parametryczne. Potrafi tworzyć modele powierzchniowe poprzez wyciągnięcie wzdłuż zadanej ścieżki oraz EK 4 poprzez rozpinanie powierzchni na profilach. Potrafi tworzyć zaawansowane modele powierzchniowe z wykorzystaniem operacji na EK 5 powierzchniach. Potrafi przeprowadzić analizę jakości i technologiczności modelu powierzchniowego i dokonać EK 7 jego naprawy. W zakresie kompetencji społecznych: Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę oraz konieczności postępowania w sposób EK 8 profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Treści programowe przedmiotu Forma zajęć – laboratorium Treści programowe Narzędzia programowe modułów Generative Sheet Metal Design oraz Aerospace Sheet Metal Design. L1 1 2 3 Definiowanie cech materiału (blachy). Modelowanie wszelkiego rodzaju przetłoczeń, zagięć, wycięć, usztywnień. Wykonanie rozwinięcia elementu cienkościennego. L2 Projekty elementów cienkościennych giętych z blachy: obudowa komputera, różnorodne wsporniki metalowe, elementy mocujący, fragment konstrukcji lotniczej. L3 Narzędzia programowe modułu Generative Shape Design. Tworzenie powierzchni walcowych i sferycznych. Modelowanie powierzchniowe poprzez wyciągnięcie równoległe profilu lub wzdłuż zadanej ścieżki albo poprzez obrót profilu względem osi. Modelowanie powierzchniowe poprzez rozpinanie powierzchni na profilach L4 Projekty modeli cienkościennych w oparciu powierzchnie parametryczne. L5 Operacje uzupełniające: Tworzenie powierzchni odsuniętej. Tworzenie wypełnień między powierzchniami. Tworzenie powierzchni wpasowanej. Operacje pomocnicze. L6 Projekty modeli cienkościennych w oparciu powierzchnie tworzone poprzez wyciągnięcie wzdłuż zadanej ścieżki oraz poprzez rozpinanie jej na profilach. L7 Operacje zaawansowane na powierzchniach. Łączenie krzywych i powierzchni, likwidacja nieciągłości, naprawa i wygładzanie powierzchni. Rozdzielanie i przycinanie powierzchni, pozyskiwanie kształtu z elementu oraz ze szkicu. L8 Projekt modelu cienkościennych w oparciu powierzchnie zaawansowane. L9 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu cienkościennego. L10 Projekt kompleksowej oceny jakości i technologiczności modelu cienkościennego na przykładzie dwóch obiektów. L11 Modelowanie hybrydowe jako twórcze połączenie technik bryłowych i powierzchniowych. Projekt modelu hybrydowego. Metody dydaktyczne Prezentacje multimedialne Ćwiczenia laboratoryjne w systemie Catia v5 doskonalące poznanie narzędzi. Projekty w systemie Catia v5 utrwalające i sprawdzające wiedzę i umiejętności . Obciążenie pracą studenta Średnia liczba godzin na zrealizowanie Forma aktywności aktywności Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: 30 udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 27 udział w konsultacjach w odniesieniu do laboratorium Praca własna studenta, w tym: Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych – łączna liczba godzin w semestrze Przygotowanie się do zaliczenia – łączna liczba godzin w semestrze Łączny czas pracy studenta Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 1 2 1 3 45 30 15 75 3 3 Literatura podstawowa Wełyczko A.: Catia V5. Przykłady efektywnego wykorzystania systemu w projektowaniu mechanicznym., Wydawnictwo Helion 2005. Wełyczko A.: Catia V5. Sztuka modelowania powierzchniowego., Wydawnictwo Helion 2005. Literatura uzupełniająca W.Skarka, A.Mazurek: Catia. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wydawnictwo Helion 2005. Macierz efektów kształcenia Efekt kształcenia EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 EK 6 EK 7 EK8 Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) MBM2A_W08++ MBM2A_W09++ MBM2A_U16++ MBM2A_U15++ MBM2A_U16++ MBM2A_U15++ MBM2A_U16++ MBM2A_U12++ MBM2A_U16++ MBM2A_U12++ MBM2A_U15++ MBM2A_K04++ MBM2A_K03++ MBM2A_W08++ MBM2A_W09++ Cele przedmiot u Treści programowe Metody dydaktyczne Sposób oceny C1 L1,L3,L10 1, 2 O1 C1 L1,L2 1, 2 O2,O3,O4,O5, O6 C1 L1,L3,L4 1,2, 3 O1 C1 L1,L3,L6,L8 1, 2,3 OF1,OF2,O2 C1 L1,L3,L4,L11 1,2, 3 O3 C1 L9,L10,L11 1, 2, 3 O4,O6 C1 L9,L10,L11 1,2,3 O5 C1 L1,L3,L10 2 O1,O2,O3,O4, O5 Metody i kryteria oceny Symbol metody oceny O1 O2 O3 O4 O5 O6 OK Opis metody oceny Ocena jakości modelu konstrukcji cienkościennej giętej z blach. Ocena jakości modelu cienkościennego powstałego głównie w oparciu powierzchnie parametryczne. Ocena jakości modelu cienkościennego powstałego głównie w oparciu powierzchnie oparte na krzywej typu Spine. Ocena jakości zaawansowanego modelu cienkościennego grupującego szerokie spectrum narzędzi i technik modelowania w GSD. Ocena jakości i kompletności analizy jakości powierzchni oraz technologiczności wyrobu z wykorzystaniem aplikacji GSD. Ocena jakości modelu wykonanego w technice hybrydowej. Ocena zaliczenia jest średnią ważoną obejmującą oceny cząstkowe: OK=0.1(O1+O2)+ 0.15(O3+O5+O6)+0.35*O4 zaokrąglaną wg zasad: 3.00-3.25- ocena dostateczna 3.26-3.75- ocena dostateczna plus 3.76-4.25- ocena dobra 4.26-4.75- ocena dobra plus 4.76-5.00- ocena bardzo dobra Autor programu: Adres e-mail: Jednostka organizacyjna: Próg zaliczeniowy ocena dst ocena dst ocena dst ocena dst ocena dst ocena dst ocena dst dr inż. Mirosław Ferdynus [email protected], Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny